דילוג לתוכן הראשי דילוג לכותרת התחתונה של העמוד
professional
photonics.

סדרת LED שטח SFL-UV

מנורת ה-LED להצפה SFL-UV היא מקור עוצמה גבוהה מקורר במים להקרנת UV אחידה בשטח גדול. שלושה אזורי הקרנה בגדלים מ-100 × 100 mm ועד 200 × 200 mm זמינים באורכי הגל 365, 385, 395, 405 ו-450 nm; הגרסה HO מגיעה עד 6000 mW/cm², הגרסה ECO עד 2200 mW/cm², כל אחת נמדדת במרחק של 10 mm מחלון הפליטה.

לבדיקות קבלה ובדיקות שגרתיות של עצמת הקרינה אנו מציעים מכשירי מדידת UV ורדיומטרים מתאימים.

מודולי SFL-UV משתמשים בנהג LED חכם. היעדר קרינת אינפרה-אדום לא יעילה מפחית את החום בהשוואה למנורות UV קונבנציונליות.

גדלים מותאמים אישית זמינים לפי דרישה.

אנו מציעים את ה-LedControl S כמכשיר שולחני ואת ה-LedControl DC להתקנה על פס DIN לשליטה במנורות ה-LED להצפה UV. מנורות ה-UV להצפה מסופקות עם הממשקים המתאימים.
ניתן להגדיר את ה-LedControl S כ-master או כ-slave וניתן לחבר אותו במעלה שרשרת (cascade) לפי הצורך. עם ה-LedControl 5S רב-הערוצים, ניתן לשלוט בעד 5 LED-י UV באופן נפרד. השליטה מתבצעת דרך RS485, USB או RS232, מה שמקל על השימוש בייצור תעשייתי. כניסות PLC דיגיטליות ואנלוגיות זמינות גם הן כאופציה.

ה-LedControl DC אידיאלי לשילוב עם PLC ומשיג רמת ביצועים גבוהה.

טיימר למשכי הקרנה בין 0.01 s ל-9999 s כבר משולב במכשיר. לבחירה קיימת אפשרות בין פעולה רציפה לפעולה מופעלת בטריגר.  
מקור אור ה-LED UV בשטח גדול פועל באופן אמין עם בקרה פנימית וחיצונית אופציונלית. אפשרות המשוב האופטי מאפשרת חיבור חיישן חיצוני לנהג ה-SF-UV-LED. ניתן למדוד את עצמת הקרינה באמצעות חיישני ה-UV היציבים לטווח ארוך שלנו במיקום הרצוי. לצורך ניטור ובקרה של עצמת הקרינה, ניתן לכייל את דיודת המשוב הפנימית מול החיישן החיצוני. המשוב הפנימי שומר על עצמת הקרינה קבועה כדי למזער סחיפת טמפרטורה והזדקנות של ה-LED.

יישומים של סדרת LED שטח SFL-UV

  • הקשיה והדבקה תעשייתית בקרינת UV
  • אנקפסולציה של מעגלים משולבים (IC)
  • איטום UV
  • גילוי סדקי שיער / דליפות באמצעות סמני פלואורסצנציה
  • ספקטרוסקופיית פלואורסצנציה
  • בדיקת משטחים

עבור תהליכי גליל ודפוס רציפים, העמוד מדידת UV בדפוס תעשייתי מתאר את משימות המדידה במישור פריט העבודה.

כלי חישוב תלת-ממדי לתכנונים מותאמים אישית

חשבו את עצמת הקרינה הנופלת על הרכיב – גם עם נתוני STEP, ללא תשלום בדפדפן.

תכננו את עצמת הקרינה של SFL-UV במחשבון התלת-ממד

עבור SFL-UV, מחשבון עצמת הקרינה התלת-ממדי של UV-LED מציג כיצד עצמת הקרינה מתפתחת מעבר למרחק הנומינלי של 10 mm: ניתן להגדיר את שטח הפליטה, אורך הגל, ההספק ומרחק העבודה, לשלב כמה פולטים למערך, ולבדוק את התוצאה על רכיבים שטוחים, משוכים או שיובאו כקובצי STEP.

מפרט טכני כללי – מנורת שטף UV-LED‏ SFL

אורך גל 365, 385, 395, 405 או 450 nm
עצמת קרינה 365 nm 4500 / 1250 mW/cm²
עצמת קרינה 385 nm 6000 / 1600 mW/cm²
עצמת קרינה 395 nm 5800 / 1600 mW/cm²
עצמת קרינה 405 nm 5800 / 1600 mW/cm²
עצמת קרינה 450 nm 6000 / 2200 mW/cm²
פליטה, סטיית שיא ± 5 nm
פליטה, FWHM 10 עד 20 nm
אחידות >90%, טיפוסי במרחק של 10 mm (סטיית תקן 5%)
טמפרטורת מי הקירור מינימום 18 °C, ללא עיבוי, מקסימום 40 °C
חיבורים כניסת טריגר, כניסת עמעום (0 עד 10 V), כניסת נעילה (interlock), פלט תקלה
תכנות, אופציונלי RS485, RS232 או USB
מעגל אבטחה פנימי חריגת טמפרטורה, LED N.C.
משוב אופטי, אופציונלי חיישן פנימי וחיצוני
אורך הכבל 3 m, אופציונלי עד 10 m
כניסת מים, לחץ < 4 bar
סיווג קבוצת סיכון 3 בהתאם ל-DIN EN 62471:2009-03
טמפרטורת הפעלה 5 עד 40 °C
טמפרטורת אחסון -10 עד 60 °C
לחות מתחת ל-80%, ללא עיבוי

שטח פליטה100 × 100 mm
מידות135 × 135 × 75 mm
הספק גרסת HO2000 W
הספק גרסת ECO500 W
קצב זרימת מי הקירור4 עד 1 l/min (טיפוסי)

שטח פליטה200 × 100 mm
מידות235 × 135 × 75 mm
הספק דגם HO3800 W
הספק דגם ECO1000 W
קצב זרימת מי קירור10 עד 2.5 l/min (טיפוסי)

שטח קרינה200 × 200 mm
מידות235 × 235 × 75 mm
הספק בגרסת HO7700 W
הספק בגרסת ECO1900 W
ספיקת מי קירור20 עד 5 l/min (טיפוסי)

ספקטרות של UV-LED שטח גדול SFL

SFL-UV קיים בכל חמשת אורכי הגל, אך עצמת הקרינה הניתנת להשגה תלויה בבחירה: 4500 mW/cm² ב-365 nm לעומת 6000 mW/cm² ב-385 וב-450 nm בגרסת HO. הגרף, לעומת זאת, מנרמל כל עקומה למקסימום שלה עצמה ולכן מציג רק את המיקום הספקטרלי. במערכים ניתן למקם זה לצד זה מודולים בעלי אורכי גל שונים.

אחידות ההקרנה

הנתונים הטכניים המקובלים מציינים אחידות של יותר מ-90 % בדרך כלל במרחק של 10 mm מחלון הפליטה, עם סטיית תקן של 5 %. השטח נשאר מוקרן באחידות גם במרחק גדול יותר - התצלום מציג מנורת שטיפה SFL-UV-L ECO עם נוריות UV LED בעוצמת 385 nm.

שטח מוקרן באחידות במרחק גדול יותר, מנורת שטיפה SFL-UV-L ECO עם נוריות UV LED בעוצמת 385 nm

אלו הם ערכי התמצאות: הם תלויים בשטח הפליטה, באורך הגל, ברמת ההספק ובמרחק. ככל שהמרחק גדול יותר, כך השטח המוקרן גדל יותר ועצמת הקרינה הנופלת פוחתת.

שליטה מרחוק ב-LedControl

אפשר לשלוט ב-LedControl באמצעות מנשק התכנות שבגב המכשיר - USB, RS485 או RS232 בהתאם לצורך. התקשורת מתבצעת ב-ASCII, לדוגמה כאן עם "הפעלה":

  • הבקר שולח: LOnOff:1!
  • ה-LedControl משיב: LOnOff: 1 (CRC-16)

אפשר לשלוט בכל ערוץ בנפרד. ה-LedControl שולח נתונים רק כשהבקר מבקש זאת, וניתן לחבר בשרשרת מספר בלתי מוגבל של יחידות LedControl.

באמצעות אפשרות מנשק ה-PLC ניתן להגדיר ולבדוק את הספק ה-LED (0 עד 10 V), הפעלה וכיבוי (כניסת טריגר 24 V) ואת הסטטוס (יציאת טריגר 24 V). בזכות האותות היציבים שלה, אפשרות זו מתאימה לשילוב פשוט במתקן.

הבקרה משתמשת בפקודות ASCII קצרות. מבחר:

פקודהמשמעות
LAnzahlCH?שאילתת הערוצים המחוברים
LSelect: 0 1 !?הגדרת הערוצים הפעילים
LPowerSet: 000.0 033.7!?הגדרת ההספק
LTriggerOnOff: 11!?הפעלת כניסת הטריגר
LFirmware?שאילתת גרסת הקושחה

אם הפולט מסופק עם ממשק תכנות, מצורפת תוכנת דוגמה מרחוק לבדיקה מיידית. תוכנת הבדיקה והבקרה מציגה את הערוצים עם עוצמה וסטטוס, מפעילה אותם בנפרד, מגדירה טיימרים והגדרות קבועות מראש ומתעדת את התקשורת עם המכשיר.

חלון תוכנת התכנות: רשימת ערוצים עם עוצמה וסטטוס, הגדרת הספק ותיעוד תקשורת ה-ASCII

אפשרות הבטיחות PLready

כדי להבטיח בטיחות המכונות ולעמוד בדרישות תקנת המכונות 2006/42/EC, יש צורך בפונקציות בטיחות במערכות הבקרה. בדרך כלל נקבעת רמת הביצועים הנדרשת (PLr) לכל פונקציית בטיחות. כאן מתחיל הקושי הראשון במתקני UV: יש לקבוע את חומרת הפגיעה, את תדירות ומשך החשיפה ואת אפשרות המניעה של סכנת ה-UV.

בטווח הקצר, חשיפת העור לקרינת UV מובילה לאדמומיות (אריתמה), אלסטוזיס וסרטן עור; חשיפת העין עלולה לגרום לדלקת קרנית פוטוכימית (photokeratitis), דלקת לחמית (conjunctivitis) והיווצרות קטרקט. סרטן העור הוא פגיעה חמורה ובלתי הפיכה על פי רוב.

תקנת 2006/25/EC בנושא קרינה אופטית מלאכותית מתירה חשיפה סדירה עד לגבול חשיפה יומי של 30 J/m². חומרת הפגיעה יכולה אפוא להיות מוקטנת באמצעות משך ועצמת החשיפה, מבלי שיש צורך להגיע לחשיפת אפס מוחלטת: אם הגבול נשמר, ניתן לצפות שמבוגרים בריאים יחשפו שוב ושוב ללא השפעות מזיקות אקוטיות. במקרה של תקלה, חשיפה קצרה עלולה לגרום לפגיעה הפיכה כגון אדמומיות קלה. עם זאת, הגבול אינו אמין באופן מלא, ולכן יש צורך באמצעים ובפונקציות בטיחות בכל מקרה.

ביצוע מדידות אפשרי במתקנים קיימים; בשלב התכנון הדבר אינו אפשרי, או מתאפשר רק במאמץ נוסף, ומשום כך נדרשת פעמים רבות רמת PLr גבוהה יותר. בדיוק לצורך זה נועדו LedControl ואפשרות PLready - כבר בשלב התכנון.

אופציית הבטיחות PLready מתאימה עד קטגוריית PL 4 לפי EN ISO 13849-1 ו-SIL 3 לפי EN 62061, בתנאי שניתן לשלול תקלות צולבות בבקרת מודול ה-LED ובמעגל החיישן.

המערכת פועלת עם מתח שפל בטיחותי נפרד (SELV) של 48 VDC, המופרד באופן בטיחותי על ידי מעגל חיצוני ומאפשר כיבוי מלא של מודולי ה-LED במקרה של תקלה.

כיבוי אופציונלי לרמת ההספק מפריד את מודולי ה-LED באמצעות מגע חיצוני:

דוגמת חיבור: כיבוי אופציונלי לרמת ההספק, LedControl עם שני ראשי LED

בדוגמה הבאה מוצג פיקוח דלת בטיחות בשני ערוצים עם התחלה אוטומטית. בהשוואה להפרדה פשוטה של מתחי ה-DC, היתרון הוא פיקוח על הקונטקטורים החיצוניים. הדוגמה מתאימה עד קטגוריה 4, PL e (EN ISO 13849-1) או SIL 3 (EN 62061), בתנאי שניתן לשלול תקלות חוצות בבקרת המפעיל ובמעגל החיישן.

דוגמת חיבור עבור קטגוריית PL 4: פיקוח דלת בטיחות בשני ערוצים עם ממסר בטיחות והקונטקטורים K1 ו-K2

הוראות בטיחות

המכשיר פולט קרינת UV-A ואור כחול. קרינת UV אינה נראית לעין. כל אור נראה הוא לומינסנציה הנגרמת בעקבות הקרינה בלבד; הוא חלש בדרך כלל בהרבה מהקרינה המעוררת אותו. עצמת הקרינה הנופלת של המכשיר חזקה במאות מונים מזו של אור השמש.

קרינת UV-A עלולה לגרום לקטרקט בעדשת העין ולדלקת ברשתית. יש לחבוש משקפי מגן מתאימים לקרינת UV בעת הפעלת המכשיר. קרינת UV-A גם גורמת לשינוי צבע העור ולהזדקנות העור; יש להשתמש בביגוד, כפפות ואמצעי הגנה אישיים נוספים מתאימים - בהתאם למנת הקרינה.

ההתקנים מיועדים ומסווגים לפי DIN EN 62471:2009-03 "בטיחות פוטוביולוגית של מנורות ומערכות מנורות"; ה-SFL משתייך לקבוצת הסיכון 3. אין להביט אל תוך ה-LED ואין לחשוף את העור לקרינת UV באופן מתמשך.

נשמח לסייע לכם בהקמת עמדות עבודה עם UV ובהערכת הסיכונים לפי DIN EN 14255:2005.

מספרי הזמנה, היקף האספקה, אביזרים וגרסאות

גרסהמספר הזמנה
SFL-UV-M ECO860616-M
SFL-UV-L ECO860616-L
SFL-UV-XL ECO860616-XL

הגדלים M, L ו-XL נבדלים בשטח ההקרנה.

היקף האספקה: מודול SFL-UV, ה-LedControl, כבל באורך 3 m והמדריך; כאשר מוזמנת אפשרות המשוב האופטי, גם חיישן UV עם תעודת כיול יצרן. נשמח אם תציינו את אורך הגל ואת האפשרויות בעת ההזמנה.

אורך גלתוספת למספר ההזמנה
365 nm-365 nm
385 nm-385 nm
395 nm-395 nm
405 nm-405 nm
450 nm-450 nm

מספר ההזמנה מורכב מהגרסה ומאורך הגל - לדוגמה עבור SFL-UV-M ECO באורך גל 365 nm ההזמנה תהיה 860616-M-365 nm. אורך גל השיא נמצא בטווח של ± 5 nm.

תיאורמספר הזמנה
רמת הספק HO560609-HO

גרסת HO (תפוקה גבוהה) מספקת עצמת קרינה נופלת גבוהה יותר.

גרסהמספר הזמנה
LEDControl S860609B
LEDControl DC860610DC

הפולטים מופעלים באמצעות LedControl - S להפעלה מהזנת רשת החשמל, DC להפעלה ב-24 V.

אפשרותמספר הזמנה
תוכנת בדיקה ובקרה860609-SW
ממשק תכנות RS485 *860609-RS485
ממשק תכנות RS232 *860609-RS232
ממשק תכנות USB *860609-USB
אפשרות ממשק PLC (I/O)860609-CP
אפשרות בטיחות PLready860609PL

הממשקים ואפשרות הבטיחות PLready מוזמנים יחד עם יחידת הבקרה.

* כולל את אפשרות ממשק PLC.

תיאורמספר הזמנה
תושבת קיר עבור LEDControl S860609-WA
מתג רגל860611
כבל חיבור UV-LED, 3 m860609C
משקפי מגן מפני UV918800
כבל, לכל מטר נוסף86060X-m
רדיומטר RMD814401
חיישן UVA+814447

אורך כבל החיבור הוא 3 m, לפי בקשה עד 10 m; מטרים נוספים מחויבים בנפרד.

משקפי המגן מפני UV מגנים על העיניים ועל הסביבה מפני קרינה תועה; פולטי הקרינה מסווגים לקבוצת סיכון 3 לפי DIN EN 62471.

ניתן למדוד את עצמת הקרינה הנופלת בעזרת רדיומטר RMD וחיישן UVA+; החיישן משמש גם לכיול המשוב האופטי.

פרסומים המשתמשים במקורות אור UV LED של Opsytec

אין לנו רשימה ביבליוגרפית נפרדת עבור מכשיר בודד זה - פרסומים בדרך כלל מזכירים את משפחת המוצר, לא את הדגם. כאן מפורטים 10 העבודות האחרונות שבהן נעשה שימוש במקורות אור UV LED של Opsytec.

כותרתמחבריםכתב עתשנה
Azidocoumarin Glycan Probes for Photoinduced Cross-Linking and In Situ Fluorescent LabelingJahnke, N.; Driessen, M. D.; Partalidou, G. et al.Bioconjugate Chemistry2026
Chlorine atom diffusion and reactivity in solid parahydrogen at 1.6–4.3 KMuddasser, I.; Nguyen, A. H. M.; Gyamfi, E. et al.The Journal of Chemical Physics2026
Development of a human-derived bioink based on keratin methacrylate for corneal bioprintingBalters, L.; Reichl, S.Journal of Applied Biomaterials & Functional Materials2026
Immobilization of Titanium Dioxide Ultrathin Films onto Porous Membranes via Atomic Layer Deposition for Photodegradation of Water‐Borne PollutantsMaloda, E. M.; Nyarige, J. S.; Busko, D. et al.ChemPhotoChem2026
Photocurable Lignin Materials: Tuning Lignin Methacrylation to Tailor Photocuring KineticsMhirsi, O.; Yapa, M.; Laborie, M. G.Macromolecular Materials and Engineering2026
Light-induced chemistry for protein functionalisationBerton, C.; Holland, J. P.Chemical Communications2025
Nuclear Deformation and Stiffness-Dependent Traction Force Generation Dictate the Migration of Cells under ConfinementWang, Z.; Xu, F.; Wu, D. et al.ACS Applied Materials & Interfaces2025
3D-Druck von stationären Phasen für die Anwendung in der Flüssigchromatographie——2024
Design of photocurable thiol-epoxy resins for the processing of vitrimers with vat photopolymerisation 3D printingGaca, S.; Dietliker, K.; Rossegger, E. et al.Reactive and Functional Polymers2024
In Situ X-ray Absorption Spectroscopy Study of the Deactivation Mechanism of a Ni-SrTiO 3 Photocatalyst Slurry Active in Water SplittingAbudukade, M.; Pinna, M.; Spanu, D. et al.The Journal of Physical Chemistry C2024